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题名基于频域水印的人脸图像窜改检测认证方法
被引量:1
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作者
李书领
魏君飞
庄岩
曹仰杰
李颉
任红军
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机构
郑州大学网络空间安全学院
汉威科技集团股份有限公司
上海交通大学计算机系
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出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2022年第12期3776-3780,共5页
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基金
国家自然科学基金面上项目(61972092)
郑州市协同创新重大专项(20XTZX06013)。
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文摘
以DeepFake为代表的AI换脸技术为人们的生活带来诸多负面影响,现有的人脸窜改检测算法鲁棒性较弱,缺乏可解释性。针对这一问题提出一种离散小波变换(DWT)、离散余弦变换(DCT)、奇异值分解(SVD)相结合的人脸频域水印算法(face frequency-domain watermarking,Face-FW),通过提取图像人脸特征并压缩加密生成二值水印嵌入图像频域以达到检测人脸窜改、认证原人脸归属人的目的,同时提出动态特征融合算法以降低Face-FW适用范围。选取人脸图像标准数据集CASIA-FaceV5和IMDB-WIKI部分图像嵌入水印并窜改人脸生成测试集CASIA-DF和IMDB-DF。实验结果表明,Face-FW在两个测试集上分别有97.6%和96.9%的检测窜改成功率,优于对比方法,并且算法能够根据非特征融合水印提供人脸认证,具有较强的鲁棒性和可解释性。
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关键词
人脸窜改检测
人脸认证
频域水印
特征融合
特征压缩加密
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Keywords
face forgery detection
face authentication
frequency domain watermarking
feature fusion
feature compression and encryption
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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